厚壁环形蜂窝密封和孔型密封封严特性及吸气抑制叶片振动的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
·课题来源、研究背景和意义 | 第16-17页 |
·课题来源 | 第16页 |
·研究目的和意义 | 第16-17页 |
·蜂窝密封的研究与应用概况 | 第17-23页 |
·蜂窝密封的密封性能研究 | 第18-19页 |
·蜂窝密封的阻尼特性研究 | 第19-20页 |
·蜂窝密封加工方法概述 | 第20-22页 |
·蜂窝密封在石化电力行业中的应用 | 第22-23页 |
·孔型密封的研究概况 | 第23-24页 |
·叶轮机械中应用射流和吸气改善机组性能的研究 | 第24-28页 |
·稳恒射流、脉动射流和离散射流 | 第24-26页 |
·吸气 | 第26页 |
·合成射流 | 第26-28页 |
·课题研究的主要工作 | 第28-30页 |
第二章 厚壁环形蜂窝密封封严特性的数值研究 | 第30-48页 |
·引言 | 第30-31页 |
·使用软件简介 | 第31页 |
·计算模型和数值模拟方法 | 第31-36页 |
·计算模型 | 第31-34页 |
·密封间隙径向网格层数对泄漏量影响的分析 | 第34页 |
·整体模型网格无关性分析 | 第34-35页 |
·计算方法的验证 | 第35-36页 |
·计算结果及分析 | 第36-46页 |
·厚壁环形蜂窝密封流场特征 | 第37-38页 |
·蜂窝孔深度对密封性能的影响 | 第38-40页 |
·蜂窝芯格尺寸对密封性能的影响 | 第40-44页 |
·壁厚对密封性能的影响 | 第44-45页 |
·转速对密封性能的影响 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第三章 孔型密封封严特性的数值研究 | 第48-66页 |
·引言 | 第48-49页 |
·计算模型和数值模拟方法 | 第49-50页 |
·计算结果及分析 | 第50-60页 |
·孔型密封流场特征 | 第51-52页 |
·孔深度对密封性能的影响 | 第52-54页 |
·孔直径对密封性能的影响 | 第54-58页 |
·壁厚对密封性能的影响 | 第58-59页 |
·转子转速对密封性能的影响 | 第59-60页 |
·孔型密封与蜂窝密封密封性能的比较 | 第60-64页 |
·不同孔深度下的比较 | 第60-61页 |
·不同孔直径/芯格尺寸下的比较 | 第61-62页 |
·不同壁厚下的比较 | 第62-64页 |
·不同转速下的比较 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第四章 蜂窝密封在石化电力行业中的工程应用 | 第66-82页 |
·引言 | 第66-67页 |
·蜂窝密封在轴流压缩机中的应用 | 第67-72页 |
·问题及分析 | 第67-69页 |
·改造设计方法 | 第69-71页 |
·改造效果 | 第71-72页 |
·蜂窝密封在KT1253小透平中的应用 | 第72-75页 |
·问题及分析 | 第72-73页 |
·改造设计方法 | 第73-74页 |
·改造效果 | 第74-75页 |
·蜂窝密封在50MW汽轮机动叶片叶顶的应用 | 第75-79页 |
·问题及分析 | 第75-77页 |
·改造设计方法 | 第77-78页 |
·改造效果 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-82页 |
第五章 叶顶吸气效应抑制叶片振动的研究 | 第82-92页 |
·引言 | 第82-83页 |
·吸气效应抑制叶片振动的实验研究 | 第83-86页 |
·实验台及实验方法 | 第83-84页 |
·不同位置吸气对叶片振幅的影响 | 第84-85页 |
·吸气缝隙长度的影响 | 第85-86页 |
·吸气对叶片周围流场影响的数值模拟 | 第86-90页 |
·简化计算模型 | 第86-87页 |
·无吸气条件时的流场特性 | 第87-88页 |
·不同位置吸气对叶片周围流场的影响 | 第88-89页 |
·不同速度下的吸气对叶片周围流场的影响 | 第89-90页 |
·模型实验与数值模拟的比较 | 第90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
第六章 结论与展望 | 第92-96页 |
·结论 | 第92-94页 |
·展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第104-106页 |
作者和导师简介 | 第106-107页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第107-108页 |